高层建筑直连供暖技术
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高层建筑供暖直连方式技术可行性分析张刚发布时间:2021-11-05T02:54:29.915Z 来源:《基层建设》2021年第21期作者:张刚[导读] 现阶段高层建筑不断出现,使得高层建筑供暖方式变得越来越重要和关键枣庄市热力总公司 277100摘要:现阶段高层建筑不断出现,使得高层建筑供暖方式变得越来越重要和关键。
如何让高层建筑和低层建筑共用一个供暖管网,并且供暖管网的压力还不会发生异常,就成为了急需解决的问题。
着重对高层建筑供暖直连方式技术可行性展开了深入的探究,希望给高层建筑供暖带来积极的作用,使高层建筑供暖更加的安全稳定。
关键词:高层建筑;供暖直连;可行性分析当前多高层建筑的相关建筑设计问题逐渐成为了建筑行业内关注的一个热点问题,这主要是因为当前多高层建筑越来越多导致的,当然不可否认的多高层建筑的设计困难程度,也是造成其成为热点的一个主要原因,在这些热点中供暖问题可以说是颇为引人关注的,因为高层建筑的建筑高度问题,使得供暖管网的定压高度不足以满足其要求,进而就会造成供暖不足的现象。
此时,在设计过程中我们一般都是采用直连供暖技术来进行设计施工,这一技术具体的方法和注意事项有很多,这也是本文主要的内容之一。
一、直连供暖技术设计方式(一)在高层供暖过程中有许多事项是需要我们特别注意的,尤其是对于各个楼层的承压力设计,需要我们格外的小心,按照规定各个楼层的承受压力范围都应该尽可能的控制在零点八兆帕以内,但是同时我们还需要确保供暖系统的正常运行,也就是要确保高层也能够达到供暖标准,这就需要我们进行特别的设计,针对这种情况我们一般采取的主要措施就是针对不同楼高的建筑进行分层处理,采取不同的运行方式进行不同供暖,但是具体说来还是比较麻烦的,需要我们在设计过程中考虑各个方面的问题,比如加压泵的确定、高位水箱的设计、扩容器的设计以及断流器及阻旋器选择等都需要我们进行专门的设计和规划,下面我就主要从这四个方面进行详细的探讨。
高低层直连供暖技术特点和运行原理高层建筑采暖直连技术与设备是我公司研发的高层建筑直接利用外网热水进行供热的一项新技术,替代双水箱形式的高层供热系统,专门解决高层建筑与低层建筑直接连接供暖的难题。
该技术在原低区供暖运行参数、定压大小、运行方式等维持不变的情况下,利用2台由电脑监控的增压泵,将供热站低区的供水加压到高层顶部形成上供下回或下供上回供暖系统,自动调节供水流量、压力,回水流量、压力以保证室内温度。
电脑为高区增压泵提供了标准的流量和标准的压头,绝对不会发生对低区的抢水现象。
增压泵运行时,高区的高压供水、高压回水通过专用设备自动和低区低压水的压力相匹配,保证了低区的安全运行。
增压泵停止工作时,高层系统的水,封闭在高区,防止高层采暖系统上部倒空,保证了系统的安全运行。
当供热站因故停泵、停电时电脑自动保护二次增压泵,防止无水运行,保证了二次增压泵与供热站供水泵同步工作。
该技术与其他高层供热技术相比,具有安全、平稳、可靠、节能、投资低的特点。
应用范围1、新建、改建需要分区供热的高层建筑。
2、新建、改建需要分区的中央空调水系统。
3、位于供热系统末端,供回水压差、流量小、供热效果不好的建筑4、同一热网内,地势高差过大的高区或低区建筑。
技术特点:1、投资少,效率高:不用换热器,减少了每年换热器的清洗工作。
取消了换热环节,提高了高区的供水温度,高区的散热器用量大大减少,而供热效果大大提高。
2、真正闭式循环:避免了开式系统的噪音、系统中气体较多引发的管道及设备的腐蚀。
3、运行安全稳定:合理控制高区流量压力,不会发生对低区的抢水现象。
高区的动压和静压压力不会传递到低区,影响低区的安全,造成低区暖气片超压。
4、电脑自动控制:变频控制,具有三重超压报警和安全保护功能,可以实现无人值守。
5、技术先进,设备合理:通过适合实际情况的技术手段,降低造价,节省运行费用。
高直连供热原理范文高楼直连供热是指将中央供热的热水管道直接延伸到高楼建筑,并通过分热站将热水供应到每个用户的热交换器上,再由热交换器将热水传递给用户。
高直连供热与传统的地埋管输热方式相比,具有延展性强、管道损耗小、运行维护简便等优点。
下面将详细介绍高直连供热的原理。
高直连供热的主要设备包括热源、热水管道系统、以及用户端的热交换器和热力设备。
热源通常采用锅炉或集中供热厂,热水通过供热管道输送到高楼建筑。
供热管道一般采用预制保温钢管,确保热水在输送过程中的稳定性。
管道系统一般包括主管道和分支管道,主要通过多级调节阀调节供水温度和流量。
在高楼建筑内,分热站起到了重要的作用。
分热站通常安装在楼顶或机房内,它连接着供热管道和用户端的热交换器。
分热站主要由热水泵、附件设备以及控制系统组成。
热水泵起到了输送热水的作用,它将供热管道中的热水抽送到热交换器中,实现热能的传递。
附件设备一般包括水泵、阀门、压力传感器等,用于控制和调节供水温度和流量。
控制系统则根据用户需求和室内温度,实现智能化控制和调节。
热交换器是高直连供热中的另一个重要组成部分,它是将热能从供热管道传递给用户的关键部件。
热交换器通常采用板换热器或壳管热交换器,它通过与热源供水进行换热,将水的温度提高或降低,再通过管道输送给用户。
热交换器的选择要根据用户的需求和供热水质量来确定,以保证供热质量和效率。
高直连供热系统的工作原理如下:首先,热源将热水通过供热管道输送到高楼建筑内,供热管道通过附属设备的调节,保证供水温度和流量的稳定。
其次,供热管道将热水送至分热站,并通过热水泵抽送到用户端的热交换器。
在热交换器中,热水通过与用户端的水进行换热,实现热能的传递。
最后,热交换器将热水通过管道输送给用户,用户通过调节阀门实现室内温度的控制。
在高直连供热系统中,还需要通过一系列的自动控制系统来监测和调节供水温度和流量。
控制系统可以实现根据用户需求和室内温度的变化,自动调节供水温度和流量,以达到节能和舒适的效果。
什么是高层直连供暖高层建筑供暖直连设备是专门解决高层建筑高区与低区直连供暖的一项专利技术,是将高层建筑的高区采暖系统与低区采暖系统直接连接,与传统高层建筑采暖系统相比,它无需热交换器,不设高区专用锅炉,不设水箱,该设备直接将热媒供水加压至高区,同时将高区回水减压,与低区回水直接连接,即避免了热交换器系统大量的热损失,又避免了双水箱开式系统对管道、设备造成的严重腐蚀。
高层建筑采暖分区设备提供了一种结构简单、设备投资少、热效率高、全自动运行的采暖系统方式,随着我国高层建筑的不断增多,该设备逐步成为高层建筑采暖系统的首选设备,具有广泛的应用前景。
闭式直连供暖系统,直接利用低温热水供暖,不需设热交换器隔绝压力,高代区同一系统、同一参数,便于运动管理有利于管网的水利平衡,设计简单,安装方便,用于旧建筑物高低区改造,改动量较小,方便快捷:用于新建建筑,闭式机组对室内采暖系统没有特殊要求。
由于采取了闭式设计,系统不会进入空气,大大降低了系统设备和管道的腐蚀速度。
同时,闭式设计也有效防止了系统跑水以及进入大量空气造成气塞等事故的发生,为了防止停电或停泵时,静压差相传递,在该系统中设置了快速隔断阀。
此外闭式系统采用多项专利技术,确保高区系统和低区的压力在任何情况下都互不影响。
高层直连供暖设备工作原理高层直连供暖设备工作原理:高层直连供暖设备是将低区供水升压后作为高区供水,其回水降压后直接进入低区回水系统,高区系统与低区系统直接连接,对高区直接进行供暖;增压泵向高区供水,保持用户系统正常运行。
高层直连供暖设备为高层增压泵设定了准确的流量和压头,使低压水变成高压水,确保高层所需的压力,同时不会发生对低压区抢水现象,当采暖水由高层流向低层时,高区回水通过高层直连供暖设备的泄压装置,将高压力的回水变成低压力的回水,使其与低区回水的压力相同;外网压力发生较大变化时,智能高层直连供暖设备还可以自动调节供水量、回水量以保证室内温度达标。
采暖系统竖向分区和高层直连采暖技术中国轻工业武汉设计院邬守春太原一顺悟业节能新技术有限公司周宁于青摘要分析了采暖水系统竖向分区的目的,列举了设计中出现的误区;介绍了带阻断器的高层建筑直连采暖装置和带减压阀的高层建筑直连采暖装置,简要介绍其原理,介绍了带减压阀的高层建筑直连采暖装置的工程实例。
关键词采暖水系统压力竖向分区高层直连采暖技术随着国家经济的飞速发展,人们生活水平的不断提高,城市化进程的加快,全国各地城镇的民用建筑楼层越来越高,严寒和寒冷地区的高层居住建筑也越来越多。
为了防止高层建筑采暖系统下部的压力超过散热器及部件的承压极限,高层建筑的采暖系统应进行竖向分区;当室外管网只有低压等级而且供水压力不能满足高层系统的运行要求时,有多种解决办法,其一是采用高层直连采暖装置,使高层系统与室外低压管网直接连接,而不用配置高压力等级的室外管网系统。
1 采暖系统竖向分区的规定及误区1.1 采暖系统竖向分区的规定《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第4.3.9条规定:“建筑物的热水采暖系统高度超过50m时,宜竖向分区设置。
”作出本规定的目的是:减小散热器、埋地加热管以及室内采暖系统其它附件所承受的压力,保证系统安全运行,同时分散立管负荷、避免立管直径过大及出现垂直失调等现象。
目前国内现行的设计规范均规定,热水采暖系统中散热器、地面辐射采暖加热管和附件的最大工作压力不宜大于0.8MPa。
在同一竖向分区内的各层中,最底层的工作压力最大,最底层和最高层的工作压力差为两者之间的几何高差,要达到最大工作压力不宜大于0.8MPa的要求,几何高差、循环水泵扬程以及系统顶点压力之和应不超过80m(0.8MPa),其内在的含义是,同一竖向分区内最底层和最高层的几何高差限制为50m,当超过50m时,宜进行竖向分区。
1.2 误区之一:认为竖向分环就是竖向分区【案例】2001年前后,武汉市的一些住宅小区开始设计集中采暖系统,成为当地商品房的新卖点。
2016年10月下【施工技术】住宅与房地产采暖系统竖向分区和高层直连采暖技术方 悦(江西省桂能综合设计研究院有限公司,江西 宜春 336000)摘要:文章以研究系统性竖向分区和高层直连采暖技术为目的,讲解其基本的工作原理,并解释了采暖系统竖向分区和高层直连采暖技术运行中的注意事项及工作误区,以资参考。
关键词:采暖系统;竖向分区;高层直连;采暖技术中图分类号:TU832.1 文献标志码:A 文章编号:1006-6012(2016)10-0147-011 采暖系统竖向分区的目的与原则室内需要一定的温度维持宜居,这种给室内供给热量的工程设备就是采暖系统。
高层建筑供热系统的竖向分区主要有两个目的:①考虑低区系统材料的承压问题;②便于调控,防止系统出现垂直失调现象[1]。
建筑物按层数大致有如下的分类:住宅建筑:低层:1~3层;多层:4~6层;中高层:7~9层;高层:10层及10层以上。
就公共建筑和综合性建筑来说,总高度在24m以下者为非高层建筑,总高度在24m以上者为高层建筑。
建筑物高度超过100m时,不管是住宅或公共建筑都称为超高层建筑。
在我国土木业内规范上有这样的规定:“建筑物高度超过50m时空调系统宜分区。
”从这个我们可以看出,高层建筑供热系统竖向分区并没有一个严格的分区高度或层数。
实际上各地区根据各自不同情况,也进行了大量工程及运行实践[2]。
对于一个热源供单独一栋楼的高层楼房时,除考虑材料承受的压力外,施工所需要的成本,施工所带来的难度系数等都是需要区分和考虑的因素。
芝加哥的地标建筑金岸大楼,在其空调的运作中就出现了两种声音,来自美国的专家们提出整个空调系统不进行区分,门阀、组装机以及各种部件都单独向供应商订货,仅仅安装一套水机组与整个采暖系统相连。
这种操作的初衷,是为了在运行的成本上以及后期对整个系统的维护、管理层面来进行考虑。
而中方专家对此提出了不同的意见,他们坚持将空调系统分为三个独立的运行区,并且购置三套水机组合与之相连[3]。
高层住宅采暖技术分析随着城市化进程的加速,高层住宅在城市中如雨后春笋般涌现。
在寒冷的冬季,如何为高层住宅提供高效、舒适、节能的采暖方式成为了人们关注的焦点。
本文将对高层住宅常见的采暖技术进行详细分析,旨在为相关设计和使用者提供有益的参考。
一、集中供暖集中供暖是目前我国北方地区高层住宅普遍采用的采暖方式。
其工作原理是通过市政热力管网或小区自建的锅炉房,将热水或蒸汽输送到各个住宅单元,再通过散热器或地暖等散热设备将热量散发到室内。
集中供暖的优点较为明显。
首先,它具有规模效应,能够实现大规模的热能供应,从而降低单位成本。
其次,由于供热系统由专业人员管理和维护,运行稳定性和可靠性相对较高。
此外,集中供暖可以提供较为稳定的室内温度,舒适性较好。
然而,集中供暖也存在一些不足之处。
对于高层住宅来说,由于楼层高度的差异,可能会导致系统压力不平衡,从而影响部分楼层的供暖效果。
此外,集中供暖的温度和时间往往无法根据每个住户的需求进行个性化调节,灵活性较差。
二、分户式采暖分户式采暖是近年来在高层住宅中逐渐兴起的一种采暖方式,常见的有燃气壁挂炉采暖和电采暖等。
燃气壁挂炉采暖是通过燃烧天然气为室内提供热能。
用户可以根据自己的需求灵活调节供暖时间和温度,具有较高的自主性。
而且,这种方式不受楼层高度的影响,每个住户的供暖系统相对独立,能够较好地保证供暖效果的均匀性。
电采暖则包括电暖器、电热膜、电地暖等形式。
电采暖具有安装方便、清洁无污染等优点,但运行费用相对较高,且可能会受到电力供应的限制。
分户式采暖的优点在于个性化和自主性强,能够满足不同用户的特殊需求。
但缺点也不容忽视,比如初期投资较大,对于一些用户来说可能存在经济压力。
三、地暖采暖地暖是一种将散热管道铺设在地板下的采暖方式,根据热源的不同,可以分为水地暖和电地暖。
水地暖通常与集中供暖或燃气壁挂炉等结合使用,通过热水在管道中的循环来传递热量。
其优点是热量分布均匀,从脚部开始升温,符合人体的生理需求,舒适度高。
高层建筑直连供暖技术
高层建筑直连供暖技术
方法。
当高层建筑采用本后,即可与任一低层建筑直连并网供暖,不再受高低楼限制,从而大大节省了工程投资和运行费。
百余座高层建筑应用5年证明,系统运行平衡、节资节能效益显著。
本技术专门解决高层建筑与低层建筑直连供暖问题。
高层建筑采暖系统采用本方法后,即可与任一低层建筑直连并网供暖,不再受高、低楼限制,从而大大节省工程投资和运行费。
关键词】高层建筑;供暖技术;应用
一、技术现状
低建筑群中,突然出现了一座高层建筑,通常的供暖方法是为高层建筑设一台专用锅炉(初投资大、运行费高),或设热交换器与低区系统隔绝(有高温水热源才合理)。
最为经济的方法是,利用原有低区的低温水系统直连供暖。
但问题是,高、低层建筑直连后,运行时,压力低了高楼上不去水,压力高了低楼散热器超压;当建筑更高时,即使不运行,高楼的水静压就足以压破低楼系统的散热器。
为了解决这一问题,近几年也曾有人试图用减压阀方法的,但都因减压阀减得了动压减不了静压而失败。
这是因为,只有水在流动时减压阀才能通过改变流通截面减压,当静止不动时,水静压就将低区散热器压破了。
最近,有的厂商号称他们的减压阀既减得了动压也能减静压了。
其实,也是是减静压,而是关断静压,还是采用机械弹簧类判断方式,并未跳出依靠判断阀门进行隔断的老路。
阐述高层建筑直接连接供暖系统对减压循环装置的理解和研究随着我国社会经济的快速发展及人们生活水平的不断提高,学校师生员工对居住环境的要求也越来越高。
近几年,新疆财经大学发展迅速,在原有供暖片区拆除老旧建筑后,新盖近十几万平方米高层建筑,为保证原有老片区的正常供暖,从经济、节能、施工方便等角度考虑,没有采用换热站单供或水箱高低区分供等方式,全部采用的高层直连供暖系统,直接接入原有供暖管网,自2006年使用至今,效果良好。
当时,从设备选定时,如何解决供暖系统中管网内静水压问题就是关键性问题。
因此,对高层建筑直接连接供暖系统关键设备:减压循环装置进行全面、深入的理解和研究。
标签:高层建筑物;供暖系统;减压循环装置1、高层供暖系统发展现状及存在的主要问题近二十年来,我国高层建筑发展迅速,与之相配套的供暖系统设计和设备技术也得到了很大的发展,面对高层建筑管网内静水压力大的问题,人们一直在探索和研究,以找到最合适的减压方案。
而就目前来看,在热源处(锅炉房)或者单体高层建筑内部设置专门的换热器,使得建筑内高区、低区在水力系统上彻底分开,从而避免高区、低区的压力互相影响的方法应用最为广泛,其他方法也有一定的应用,如供热工程设计手册中推荐的“双水箱分层式系统”和在一些地区应用的“单水箱开式系统”等。
但是,以上几种方法都存是一定的问题,如造价过高、存在着严重带气、压力波动较大、系统氧腐蚀等缺点,并且,使用不当,还会出现超压、爆气包、爆管等严重的安全隐患,往往不能正常使用。
2、减压循环装置的工作过程及优点分析高层直接连接供暖系统中减压循环装置主要由静压切断装置、气水循环装置、气水分离装置以及压力限定装置四个部分构成,装置的参数要根据高区水流流量来进行设置。
通过这四个主要装置及其对应的循环管路,能够将立管内在动水压力线以上的水流控制为膜流状态,从而实现有压水流向无压水流的转变。
减压循环装置的工作过程主要为:(1)高区回水进入立管下流的静水压切断装置后,在导流装置引发离心惯性力作用下,形成左旋水膜状态,并在沿下流的旋转过程中逐渐稳定,在水压线的位置变成满管流态,这时的立管就变成了位于轴线的空气芯;(2)工作水流在流到气水循环装置处时,在断面突然扩大的条件下,水流流速骤减,工作水流中含带的空气浮升到气水循环装置上部的环流状空間中,并在管内气水循环管以及水压力的综合作用下,在气水分离装置中进行进一步的分离,分离后的水通过不循环管流回气水循环装置,形成水循环回路,而分离后的空气则在静压切断装置和气循环管的共同作用下,与立管的空气气芯实现联能,从而形成气体循环回路。
高层建筑直连供暖机组运行管理的技术措施摘要:高层建筑直连供暖机组(以下简称直连机组),无须补水水箱和定压水泵,直接抽取低层建筑热水供暖,回水减压后排入回水外网,一旦直连机组运行异常,容易影响低层供暖质量和安全。
本文分析了直连机组对低层建筑供暖影响的原因,结合工程实践和运行管理心得,总结出一些直连机组运行管理的技术措施,供同业探究。
关键词:直连供暖;变流量压力调节;水力失调;负压吸气;压差控制The high-rise building straight even heating units (hereinafter referred to as straight even units), need not filling water tank and the constant pressure water pump, direct extraction low-rise building hot water heating, reduced pressure back into the water water nets, once connected directly the unit operation is unusual, tends to affect low-level heating quality and safety. This paper analyzes the straight to even unit low-rise building heating the reason of the influence, combined with the engineering practice and operation management experience, the paper summarizes some straight even the technical measures of unit operation management for trade explored.Key words: straight even heating; Variable flow pressure regulation; Hydraulic misadjustment; Breathe in negative pressure; Pressure difference control 1直连供暖技术简介1.1直连供暖技术解决高层建筑供暖的传统方式是新建锅炉房和换热站提供热源,配套定压、补水和循环装置,利用板式换热器隔断高层低层建筑之间水力联系,防止高层压资冲击低层管网,压爆低层散热设备[1]。
高层建筑直连供暖技术
方法。
当高层建筑采用本后,即可与任一低层建筑直连并网供暖,不再受高低楼限制,从而大大节省了工程投资和运行费。
百余座高层建筑应用5年证明,系统运行平衡、节资节能效益显著。
本技术专门解决高层建筑与低层建筑直连供暖问题。
高层建筑采暖系统采用本方法后,即可与任一低层建筑直连并网供暖,不再受高、低楼限制,从而大大节省工程投资和运行费。
关键词】高层建筑;供暖技术;应用
一、技术现状
低建筑群中,突然出现了一座高层建筑,通常的供暖方法是为高层建筑设一台专用锅炉(初投资大、运行费高),或设热交换器与低区系统隔绝(有高温水热源才合理)。
最为经济的方法是,利用原有低区的低温水系统直连供暖。
但问题是,高、低层建筑直连后,运行时,压力低了高楼上不去水,压力高了低楼散热器超压;当建筑更高时,即使不运行,高楼的水静压就足以压破低楼系统的散热器。
为了解决这一问题,近几年也曾有人试图用减压阀方法的,但都因减压阀减得了动压减不了静压而失败。
这是因为,只有水在流动时减压阀才能通过改变流通截面减压,当静止不动时,水静压就将低区散热器压破了。
最近,有的厂商号称他们的减压阀既减得了动压也能减静压了。
其实,也是是减静压,而是关断静压,还是采用机械弹簧类判断方式,并未跳出依靠判断阀门进行隔断的老路。